Descripción del proyecto
DEBIDO A LA NUEVA ERA GLOBAL DE EXPANSION ECONOMICA Y AUMENTO DRAMATICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION, LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL SE HA VISTO MUY AFECTADA. LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y LA PRODUCCION DE RESIDUOS PELIGROSOS HAN AUMENTADO EXPONENCIALMENTE CON LA CONSIGUIENTE ACELERACION DEL CAMBIO CLIMATICO. POR ELLO, EXISTE UNA NECESIDAD URGENTE DE ABORDAR ESTE PROBLEMA A TRAVES DE LA INVESTIGACION CON EL FIN DE REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES Y AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGETICA EN UN ENTORNO DE DESARROLLO TECNOLOGICO. EN ESTE CONTEXTO, EL PROYECTO VOLUPIA SE CENTRA EN EL DISEÑO Y PREPARACION DE SISTEMAS MULTIFUNCIONALES CON CAPACIDAD DE ABSORCION Y VALORIZACION DE CO2, QUE CONTRIBUIRIAN A LA REDUCCION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. AL MISMO TIEMPO, EL SISTEMA MULTIFUNCIONAL TAMBIEN PODRA CAPTAR NITROGENO DEL AIRE Y TRANSFORMARLO, CONTRIBUYENDO ASI A UNA MEJORA EN EL PROCESO INDUSTRIAL DE OBTENCION DE AMONIACO. PARA LOGRAR EL OBJETIVO PRINCIPAL, EL PROYECTO SE DIVIDE EN CUATRO PAQUETES DE TRABAJO (WP), CON SUS CORRESPONDIENTES TAREAS. EL PRIMER WP SE CENTRARA EN LA PREPARACION DE VARIOS MATERIALES DE PARTIDA (COMO SIO2, TIO2, CDS Y OTROS), QUE POR SUS PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS, SON CAPACES DE RETENER UNA GRAN CANTIDAD DE GAS CON UNA GRAN RELACION DE FUNCIONALIZACION PARA INCORPORAR LAS ESPECIES OBJETIVO PARA SU POSTERIOR TRANSFORMACION. EL SEGUNDO WP INTENTARA LA SINTESIS DE COMPLEJOS ORGANOMETALURGICOS BASADOS EN RENIO, COBALTO E IRIDIO CON LIGANDOS QUELATO BIDENTADOS COORDINADOS (CN, NN, NNN) PARA LA FOTORREDUCCION DE CO2 A MONOXIDO DE CARBONO O ACIDO FORMICO, DE UNA MANERA MENOS DAÑINA AMBIENTALMENTE HABLANDO, SIN RESIDUOS PELIGROSOS Y UTILIZANDO FUENTES DE ENERGIA SOSTENIBLES Y RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE, COMO LA LUZ ULTRAVIOLETA Y LA LUZ VISIBLE. EN ESTE SENTIDO, EL WP3 SE CENTRARA EN LA SINTESIS DE COMPLEJOS HETEROBIMETALICOS CON LA INCORPORACION DE PARES DE LEWIS FRUSTRADOS EN COMPUESTOS DE VANADIO, CROMO, TITANIO Y/O HIERRO COMO CENTROS METALICOS PARA LA CAPTURA Y ACTIVACION SELECTIVA DE NITROGENO HACIA NH3 EN UN PROCESO MAS ECOLOGICO Y CON MEJORES RENDIMIENTOS DE CONVERSION QUE LOS METODOS DE HABER-BOSCH. ESTOS SISTEMAS SE DERIVATIZARAN TAMBIEN CON FRAGMENTOS ALCOXISILANO U OTROS GRUPOS DE ANCLAJE QUE PERMITIRAN SOPORTAR LOS DERIVADOS ORGANOMETALICOS SOBRE LOS NANOMATERIALES DE PARTIDA. FINALMENTE, EN EL ULTIMO WP, SE LLEVARA A CABO LA PREPARACION DE MATERIALES HIBRIDOS SOPORTANDO LOS COMPLEJOS METALICOS MAS PROMETEDORES CON MAYOR ACTIVIDAD FOTOCATALITICA EN CO2 Y LOS COMPUESTOS HETEROBIMETALICOS CON MAYOR ACTIVIDAD EN LA TRANSFORMACION DE N2 EN LA MISMA NANOPLATAFORMA. DESPUES DE LA PREPARACION DE ESTE TIPO DE SISTEMAS VERSATILES, SE LLEVARA A CABO UNA EXTENSA CARACTERIZACION PARA COMPRENDER LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL HIBRIDO FINALIZANDO CON UN ANALISIS DETALLADO DEL POTENCIAL SIMULTANEO DE FOTORREDUCCION DE CO2 Y TRANSFORMACION DE N2 UTILIZANDO ESTA UNICA NANOPLATAFORMA PARA ALCANZAR EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO VOLUPIA. POR LO TANTO, LOS RESULTADOS ESPERADOS DE LA PRESENTE PROPUESTA PAVIMENTARAN NUEVAS VIAS PARA EL DISEÑO DE MATERIALES MULTIFUNCIONALES VERSATILES MAS ESPECIALIZADOS Y CON UNA ACTIVIDAD DUAL CON EL FIN DE CONSEGUIR EL PROPOSITO DE CAPTURA Y TRANSFORMACION DE GASES EN UN CONTEXTO AMBIENTAL, CONTRIBUYENDO AL DESAFIO DE LA MITIGACION DEL CAMBIO CLIMATICO Y LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN UNA UNICA PLATAFORMA NANOESTRUCTURADA. ANOMATERIALES\MEDIOAMBIENTE\ACTIVACION DE N2\VALORIZACION DE CO2\FOTOCATALISIS\CATALISIS